ЗАО НЗВЗ
«ВОЛГОПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»

+7 (846) 300-44-93

Вентилятор ВКП


Назначение
Вентиляторы канальные прямоугольные ВКП применяются в системах приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. Они компактны и легко монтируются в любом положении. К системе воздуховодов вентиляторы присоединяются с помощью гибких вставок с фланцами на шинорейке.
Конструкция
Корпус вентилятора изготавливается из оцинкованной стали. Лопатки рабочих колес загнуты вперед. Используются однофазные или трехфазные асинхронные электродвигатели с внешним ротором. Однофазные электродвигатели снабжены пусковым конденсатором, закрепленным на корпусе вентилятора. Для защиты от перегрева вентиляторы оснащены встроенными термоконтактными реле с выводами для подключения к устройству защиты двигателя. Для обеспечения полноценной защиты двигателя термореле должны быть включены в цепь катушки пускателя. Кроме этого рекомендуется использовать автоматические выключатели.
Эксплуатация
Вентиляторы канальные ВКП предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не ниже -20 ºС и не выше +60 ºС, содержащих твердые примеси не более 10 мг/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69 с температурой окружающей среды до +40 ºС (защищенных от воздействия атмосферных осадков).
Регулирование скорости
Скорость вентиляторов можно регулировать с помощью бесступенчатого симисторного регулятора скорости для однофазных двигателей и при помощи преобразователя частоты для трехфазных двигателей.


Обозначение

Исполнение вентилятора

ОП

Общепромышленное с корпусом из оцинкованной стали


Технические характеристики


ВКП 40-20-4Е

ВКП 40-20-4D

Напряжение/частота, В/50Гц

220

380

Количество фаз

1

3

Потребляемая мощность, кВт

0,33

0,33

Рабочий ток, А

1,52

0,63

Частота вращения, об/мин

1280

1270

Емкость конденсатора, мкф

6

-

Уровень звукового давления, дБ(А)

62

60

Масса, кг

16

16



Технические характеристики


ВКП 50-25-4Е

ВКП 50-25-4D

ВКП 50-25-6Е

ВКП 50-25-6D

Напряжение/частота, В/50Гц

220

380

220

380

Количество фаз

1

3

1

3

Потребляемая мощность, кВт

0,51

0,49

0,25

0,30

Рабочий ток, А

2,3

0,82

1,3

0,81

Частота вращения, об/мин

1320

1300

930

930

Емкость конденсатора, мкф

8

-

6

-

Уровень звукового давления, дБ(А)

63

62

52

51

Масса, кг

20

20

20

20





Технические характеристики


ВКП 50-30-4Е

ВКП 50-30-4D

ВКП 50-30-6Е

ВКП 50-30-6D

Напряжение/частота, В/50Гц

220

380

220

380

Количество фаз

1

3

1

3

Потребляемая мощность, кВт

0,9

0,87

0,32

0,32

Рабочий ток, А

4,1

1,8

1,6

0,81

Частота вращения, об/мин

1330

1400

900

910

Емкость конденсатора, мкф

16

-

5

-

Уровень звукового давления, дБ(А)

66

64

55

58

Масса, кг

24

24

24

24





Технические характеристики


ВКП 60-30-4Е

ВКП 60-30-4D

ВКП 60-30-6Е

ВКП 60-30-6D

Напряжение/частота, В/50Гц

220

380

220

380

Количество фаз

1

3

1

3

Потребляемая мощность, кВт

1,6

1,7

0,45

0,45

Рабочий ток, А

7,3

3,2

2,2

0,81

Частота вращения, об/мин

1360

1360

900

900

Емкость конденсатора, мкф

25

-

8

-

Уровень звукового давления, дБ(А)

68

65

65

57

Масса, кг

33

33

33

33





Технические характеристики


ВКП 60-35-4D

ВКП 60-35-6Е

ВКП 60-35-6D

Напряжение/частота, В/50Гц

380

220

380

Количество фаз

3

1

3

Потребляемая мощность, кВт

2,2

0,72

0,78

Рабочий ток, А

4,0

3,6

1,5

Частота вращения, об/мин

1360

870

940

Емкость конденсатора, мкф

-

12

-

Уровень звукового давления, дБ(А)

68

58

60

Масса, кг

39

34

34





Технические характеристики


ВКП 70-40-4D

ВКП 70-40-6D

Напряжение/частота, В/50Гц

380

380

Количество фаз

3

3

Потребляемая мощность, кВт

3,5

1,15

Рабочий ток, А

5,9

2,3

Частота вращения, об/мин

1340

900

Емкость конденсатора, мкф

-

-

Уровень звукового давления, дБ(А)

73

63

Масса, кг

51

45





Технические характеристики


ВКП 80-50-4D

ВКП 80-50-6D

Напряжение/частота, В/50Гц

380

380

Количество фаз

3

3

Потребляемая мощность, кВт

4,8

2,8

Рабочий ток, А

8,0

4,85

Частота вращения, об/мин

1400

870

Емкость конденсатора, мкф

-

-

Уровень звукового давления, дБ(А)

75

67

Масса, кг

75

70




                                                                 

Технические характеристики


ВКП 90-50-6D

ВКП 90-50-8D

Напряжение/частота, В/50Гц

380

380

Количество фаз

3

3

Потребляемая мощность, кВт

3,5

2,0

Рабочий ток, А

6,0

4,1

Частота вращения, об/мин

930

680

Емкость конденсатора, мкф

-

-

Уровень звукового давления, дБ(А)

73

58

Масса, кг

80

80





Технические характеристики


ВКП 100-50-6D

ВКП 100-50-8D

Напряжение/частота, В/50Гц

380

380

Количество фаз

3

3

Потребляемая мощность, кВт

3,5

2,0

Рабочий ток, А

6,0

4,1

Частота вращения, об/мин

930

680

Емкость конденсатора, мкф

-

-

Уровень звукового давления, дБ(А)

73

58

Масса, кг

80

80





Схема подключения трехфазных вентиляторов на 380В с термозащитой

Схема подключения однофазных вентиляторов на 220В с термозащитой

В данном разделы представлены несколько примеров для самостоятельного подбора вентиляторов

Pv, Па – полное давление вентилятора
Q тыс. м3/ч – расход воздуха
Vвых, м/с – скорость воздуха на выходе из нагнетательного патрубка
Pдин, Па – динамическое давление вентилятора
Дк – диаметр рабочего колеса относительно номинального

Требуется подобрать вентилятор низкого давления с расходом воздуха 3000 м3/ч и развиваемым давлением 800 Па.
Обратите внимание, что подбор вентилятора осуществляется только по характеристике вентилятора (красные кривые).
Черные кривые предназначены для определения мощности электродвигателя.

Подбор вентилятора необходимо начать с выбора № вентилятора, диаметра рабочего колеса и числа оборотов электродвигателя. Для этого мы находим график на котором требуемая нам рабочая точка будет располагаться ниже и как можно ближе к середине характеристики вентилятора. В данном случае нам подходит ВР 86-77 №3,15 с колесом Дк=1,0Дн и двигателем на 3000 об/мин. Следующим шагом необходимо определить мощность электродвигателя. Для этого необходимо узнать фактическую точку работы вентилятора. Она находится на пересечении характеристики вентилятора с характеристикой сети.

Для упрощения можно воспользоваться одним из следующих примеров:

1. Пример. Работа вентилятора без регулировки сети.
В данном примере вентилятор сам подстраивается под характеристику сети, и фактическое значение расхода и давления будет выше заданных.
1. Откладываем на графике заданную нам рабочую точку. Точка под номером 1.
2. Проводим прямую параллельную линиям КПД (для крышных вентиляторов выбираем ближайшую линию)
через точку 1 до пересечения с характеристкой вентилятора. Полученная при пересечении точка 2, будет фактической рабочей точкой
вентилятора в данном случае.
3. Ближайшая линия потребляемой мощности над точкой 2 будет минимально необходимой для работы в заданном режиме.
В нашем случае это 1,5 кВт.
Рекомендуется осуществлять подбор вентилятора таким образом, чтобы разница между точкой 1 и 2 была не более 250Па.

2. Пример. Работа вентилятора с регулировкой сети при помощью заслонки.
В данном примере характеристика сети подстраивается под вентилятор с помощью заслонки, которая изменяется сопротивление сети.
Фактический расход остается неизменным, а давление увеличивается.
1. Откладываем на графике заданную нам рабочую точку. Точка под номером 1.
2. Проводим вертикальную прямую через точку 1 до пересечения с характеристкой вентилятора. Полученная при пересечении точка 2, будет фактической рабочей точкой вентилятора в данном случае.
3. Ближайшая линия потребляемой мощности над точкой 2 будет минимально необходимой для работы в заданном режиме.
В нашем случае это 1,5 кВт.
Рекомендуется осуществлять подбор вентилятора таким образом, чтобы разница между точкой 1 и 2 была не более 250Па.

3. Пример. Работа вентилятора с частотным преобразователем.
В данном примере характеристика вентилятора подстраивается под сеть с помощью частотного преобразователя.
1. Откладываем на графике заданную нам рабочую точку. Точка под номером 1.
Частотный преобразователь изменяет частоту тока, которая подается на электродвигатель, при этом изменяется скорость вращения вентилятора, соответственно меняется и расход воздуха с развиваемым давлением. В нашем примере нам необходимо понизить скорость вращения, чтобы попасть в рабочую точку. Благодаря подстройке характеристики вентилятора, точка 1 будет фактической рабочей точкой в данном случае.
2. Ближайшая линия потребляемой мощности над точкой 2 будет минимально необходимой для работы в заданном режиме.
В нашем случае это 1,1 кВт.
При применении частотного преобразователя характеристику вентилятора можно как уменьшать, так и увеличивать.
При этом глубина регулировки не должна превышать 300 Па вниз и 200 Па вверх от номинальной характеристики.
Также необходимо учитывать, что при понижении характеристики, запускать электродвигатель следует на пониженных
оборотах относительно номинальной частоты вращения электродвигателя.

При подборе, по требуемым параметрам могут подходить несколько различных вентиляторов. В этом случае наиболее под-
ходящий следует определять индивидуально и исходя из оптимальной цены вентилятора, его размера, мощности электро-
двигателя, числа оборотов электродвигателя, КПД в рабочей точке.